利用第一原理密度泛函理论计算了Ca修饰石墨烯对H2分子的吸附性质。与纯石墨烯比较,Ca修饰显著增强了H2分子和石墨烯之间的相互作用,使体系的吸附能明显增大,Ca原子的引入大大增强了石墨烯对H2的吸附作用,这一研究成果可以应用
2019?4?4?nbsp;更新本文研究了样品中泡沫塑料吸附?使用AAS ZEEnit650石墨炉原子吸收光谱仪分析测定微量?提供了快速准确分析化探样品中微量金的含量的方法。本方法对国家一级标准物质进行测?测定结果的相对标准偏差为(n=10?适合?/p>2019?4?4?nbsp;更新
通过物理混合方法,在由硝酸钾、硝酸钠、硝酸锂组成的熔盐中加入不同量的氧化石墨烯(GO)、钠化石墨烯(Na-GO)和钾化石墨烯(K-GO?制得3个系列熔盐复合材?考察功能化石墨烯的含?氧化、钠化、钾化对熔盐复合材料熔点?/p>2019?4?4?nbsp;更新
采用超细胶体石墨粉末对铸型(MC)尼龙进行改性研究以期获得性能更优良的MC尼龙复合材料。探讨了不同石墨添加量对复合材料力学性能、磨耗性能和热稳定性能的影响及其可能的影响机理。结果表明:石墨添加量在0.5%时MC尼龙/石墨复合
2019?4?4?nbsp;更新为深入了解石墨烯/聚偏氟乙烯(PVDF)纤维的形态结构、力学性能和制备条?通过静电纺丝技术制备了石墨?PVDF复合纳米纤维。对静电纺纳米纤维的表面微观形貌和力学性能进行了表?研究了PVDF质量浓度、静电纺电压、接收距禺/p>2019?4?3?nbsp;更新
?50?30 min条件?采用含活性元素Ti的Sn0.3Ag0.7Cu-x Ti(x=1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,质量分数,%)金属粉末对石墨进行反应金属?然后用Sn0.3Ag0.7Cu钎料在真空条件下宝/p>2019?4?3?nbsp;更新
基于膨胀石墨(EG)良好的热性能和吸附?以膨胀石墨为吸附介?以二十二烷(DE)为相变材料,用熔融共混法制备了二十二?膨胀石墨复合相变材料,采用扫描电镜、差示扫描量热仪、综合热分析仪、X射线衍射仪等对其进行性能测试和表?/p>2019?4?3?nbsp;更新